Simulações Computacionais de Estrutura Eletrônica de Sistemas Moleculares

Resumo: Pretende-se realizar simulações computacionais de alta acurácia para sistemas moleculares diversos, envolvendo métodos da Química Quântica. Os resultados dessas simulações devem servir como fonte de dados teóricos sobre os sistemas moleculares, que podem ser de interesse para aplicação em diversas áreas, como por exemplo: Física (para cálculo de propriedades elétricas e/ou magnéticas, etc.); Engenharia de materiais (para nanomateriais, etc.); Química (para catálise, etc.); Farmácia (para estudos de fármacos, etc.); medicina (para propriedades de nanomateriais e fármacos, etc.). Os resultados produzidos, servirão para comparação com outros resultados teóricos e resultados experimentais disponíveis na literatura científica e para estudo teórico de sistemas com escassez de dados experimentais. Essas comparações serão úteis para avaliação da qualidade dos resultados obtidos neste projeto. Estudos de propriedades de clusters de átomos estão previstos, bem como desenvolvimento de metodologias para geração de bases gaussianas apropriadas para o estudo de moléculas isoladas. A maioria dos métodos teórico-computacionais que pretendemos utilizar já está bem estabelecida na literatura da área (por exemplo: Método Hartree-Fock, Teoria de Perturbação de Möller-Plesset, Teoria do Funcional da Densidade, Método CI, Correções relativísticas de Douglas-Kroll-Hess, etc.), contudo visa-se também o desenvolvimento de metodologias mais eficientes para a tarefa de geração de bases gaussianas através da composição de métodos de cálculos teóricos tradicionais com métodos estocásticos (Método de Monte Carlo, PSO, etc.). Esse estudo faz parte do “estado da arte” na produção de bases gaussianas moleculares, estando na fronteira do cohecimento atual nesse tópico.

Data de início: 01/02/2019
Prazo (meses): 24

Participantes:

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Coordenador ANTÔNIO CANAL NETO
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